深基坑支护结构设计与施工

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深基坑支护专项设计与施工方案

深基坑支护专项设计与施工方案

深基坑支护专项设计与施工方案一、项目背景近年来,随着城市建设的快速发展,越来越多的高层建筑、地铁工程和地下商业场所等需要进行深基坑的开挖施工。

深基坑开挖施工是一项复杂而技术含量较高的工作,需要在掌握地质勘探数据的基础上,选取合适的支护方式和工艺来保障基坑的稳定和施工的安全进行。

二、设计原则1.根据实际地质条件,确定合理的支护方案,确保基坑的稳定性和施工安全。

2.保障施工进度,合理安排施工工艺和工期计划。

3.采用先进的施工设备和技术,提高工程质量和效益。

4.强化施工安全管理,确保施工过程中的安全。

三、设计内容1.地质调查与勘探:详细调查和研究工程所在地区的地质条件和地下水情况,获取可靠的地质勘探数据,为支护设计提供依据。

2.支护方案设计:根据地质勘探数据,选择合适的支护方式和支护结构,进行结构计算和稳定性分析,确保支护结构的稳定和安全。

3.施工工艺设计:根据基坑开挖和支护的要求,制定合理的施工工艺和施工工序,确定关键施工工艺和工序的具体措施和方法。

4.安全措施设计:制定施工安全管理的具体措施和方法,包括安全制度、安全培训和安全防护设施等,确保施工过程的安全。

5.资料编制和审批:将设计方案编制成施工图纸和技术文件,经相关部门审查和批准后方可进行施工。

四、施工方案1.基坑开挖:根据支护方案和施工进度,采取适当的开挖方法和工艺,确保基坑开挖的边坡稳定和地下水的控制。

2.支护结构施工:按照支护方案和施工图纸,进行支护结构的施工,包括支撑桩、锚杆等的安装施工。

3.地下水控制:根据地下水位和施工要求,采用降水井、抽水泵等设备进行地下水的控制和排泄。

4.施工设备和材料:选择适当的施工设备和材料,确保施工质量和施工进度。

5.施工安全管理:严格遵守施工安全规定,设置安全警示标志,培训施工人员并配备必要的安全防护设施。

五、施工流程1.地质调查与勘探2.支护方案设计和审批3.施工图纸编制和审查4.施工人员培训和施工准备5.基坑开挖和地下水控制6.支护结构施工7.施工质量和安全检验8.收尾工作和竣工验收六、施工安全措施1.基坑边坡和支护结构的稳定性检查和监测。

深基坑支护施工方案(1)

深基坑支护施工方案(1)

深基坑支护施工方案(1)
深基坑的支护施工在城市建设中起着至关重要的作用。

深基坑的支护工程不仅涉及到土木工程、结构工程等多个学科领域的知识,还需要综合运用各种先进技术与施工经验。

本文将介绍深基坑支护的施工方案,包括支护体系的构建、支护材料的选择、监测与验收等内容。

1. 深基坑支护体系的构建
深基坑的支护体系一般由支护结构和支护材料组成。

支护结构包括支撑结构、封土墙和辅助设施等。

支护材料主要包括钢支撑、混凝土、玻璃钢、岩土等。

在施工过程中,需要根据基坑的不同地质条件和深度,采用合适的支护体系构建方案。

2. 支护材料的选择
在选择支护材料时,需要结合基坑的深度、周围环境、施工工艺等多方面因素进行考虑。

钢支撑适用于深基坑支护的主要原因在于其稳定性好,施工速度快,适用范围广等特点。

混凝土具有抗压强度高、耐久性好等特点,适合用于较大规模深基坑的支护。

岩土支护具有强度高、适应性强等特点,适用于复杂地质条件下的基坑支护。

3. 监测与验收
在深基坑支护施工过程中,需要进行支护结构的监测与验收。

监测工作主要包括支撑结构的变形监测、土体应力的监测等。

验收工作主要包括支撑结构的质量验收、支护材料的优质验收等。

综上所述,深基坑支护施工方案需要综合考虑支护体系的构建、支护材料的选择、监测与验收等方面,以确保基坑支护工程的安全与稳定。

在实际施工中,需要根据具体情况做出灵活调整,提高工程的质量和效率。

深基坑支护设计方案

深基坑支护设计方案

深基坑支护设计方案深基坑支护设计方案一、背景说明深基坑施工是指地下工程中特别要挖掘深且边坡陡峭的基坑,为了确保基坑的稳定性和安全性,需要进行科学合理的支护设计。

本文以某深基坑为例,制定深基坑支护设计方案。

二、工程概况某深基坑位于城市中心,地下水位较高,设计挖掘深度达到20米,基坑边坡倾斜角度为45度。

三、支护设计方案1.针对地下水位较高的情况,采取暂时性降水措施。

通过使用井点降水、水泵降水等方式,将基坑内的地下水位降至工作面以下。

2.针对基坑边坡的倾斜角度,采取钢支撑和锚杆加固相结合的方式来进行支护。

钢支撑方案:在基坑边缘设置钢支撑,通过截斜杆和上中下横梁相结合的方式,构成一个合理的支撑系统,以增加边坡的稳定性。

锚杆加固方案:基坑边坡上设置锚杆,锚杆与边坡土体形成一个整体,通过锚杆的强固作用,提高边坡的抗滑性能。

3.为了确保支护结构的稳定性和安全性,在设计中需要进行相应的计算和分析。

对钢支撑和锚杆进行荷载承载力计算,确定材料和规格。

对支护结构进行稳定性分析,检查是否满足工程要求。

4.在施工过程中,要严格控制工况和施工要求。

特别是在挖掘基坑和安装支撑结构时,要逐级逐段进行,按照设计要求进行施工。

确保每个施工环节的质量和安全。

5.对于基坑挖掘完毕后的支护结构,需要进行监测和定期维护。

监测土体位移和支护结构的变形,及时采取相应的补充加固措施。

定期维护支护结构,修补损坏部分,确保支护结构的完好性。

综上所述,本深基坑支护设计方案针对具体工程情况,通过暂时性降水、钢支撑和锚杆加固相结合的方式,确保了基坑的稳定性和安全性。

在实际施工中,要严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量。

同时要加强监测和维护工作,及时发现问题并采取措施加以解决。

深基坑支护设计分析与施工要点

深基坑支护设计分析与施工要点
抗流砂 的能力 , 减少对围护体的侧压 力, 从而提高基坑施工的安全度 , 往往对坑内、坑外采取降水。 目前, 降水主要有轻型井点及 多层轻型井点、 喷射井点、 深井井 点、电渗 井点等 。但降水过程中 ,由于含水层 内的地下水位 降低 ,土 层内液压 降低 , 使土体粒 间应 力, 即有效应 力增加 , 而导致地面沉 从 降, 严重时地面沉降会造成相邻建筑物 的倾斜与破坏 , 下管线的破 地
【 关键词】基坑支护 设计计算
目前 ,在岩土工程 中基坑施工时,为确保施 工安全 ,防止塌方事 故发生 , 必须对开挖的基坑采取支护措施。 建筑基坑支护设计与施 工 应综合考虑工程地 质与水文地质条件 、 基坑类型基坑开挖掘深度 、 降 排水条件 、周边环境对基坑侧壁位移 的要求 , 基坑 周边荷载、施 工季
基坑支护监测一般需要进行 下列项 目的测量 : 点高程和平面 监控
位移的测 量: 支护结构和被支护土体的侧 向位移测量 : 基坑坑底隆起 测量 ; 支护结构 内外土压 力测量 ; 支护结构 内 ̄ I 隙水压力测量; IL ' 支 护结构 的内力测量 : 地下水位变化 的测量 : 邻近基坑 的建筑物和管线 变形测量等。深基坑施 工监测有如下特点。 ( 时效性 1】 普通工程测量一般没有 明显 的时间效应 。 基坑 监测通常是配合降 水和开挖过程 , 有鲜明的时间性 。 测量结果是动态变化 的, 一天以前 ( 甚至几小时以前 ) 的测量结果都会失去直接 的意义 , 因此深基坑施 工 中监测需随时进 行, 常是 1 d 在测量对象变化快的关键时期 , 通 次/ , 可能每天需进行数次。
2 、基 坑支护 施工要 点
21地 下水控制 . 地下水控制是基坑 工程 中的一个难点 , 因土质与地下水位的条件 不 同,基坑开挖的施 工方法大不相同。有时在没有地下水的条件 下, 可轻易开挖到 6 m或更深 ;但在地下水位较高 ,又是砂土或粉 土时, 开挖 3 m也可能产 生塌方 。所以 ,对于沿海、沿江等高水位地区或表

深基坑支护专项施工方案

深基坑支护专项施工方案

深基坑支护专项施工方案一、项目概况本工程是深基坑工程支护专项施工方案。

基坑位于城市市区,地下室整体深度为15米,基坑周长约150米,面积约2000平方米。

基坑支护专项施工难度较大,需要高强度的支护措施,以确保工程的安全顺利进行。

二、工程要求1.保证基坑工程的施工安全和质量;2.确保周围建筑物和地下管线的安全;3.在安全、节约、合理的前提下,按时完成工程。

三、施工方案为保证基坑工程的安全和质量,我们将采取以下施工方案:1.地面勘测:在施工前进行详细的地面勘测工作,确定地质构造和地下水位,以便制定合理的施工方案。

2.桩基础支护:选择适当的桩基础支护方式,如钢筋混凝土桩、高架桥悬臂式桩等。

3.基坑开挖:先进行试探性开挖,检测土层的承载能力,并根据试探结果选择合适的开挖方式。

我们将采用机械开挖的方式,对土方进行逐层开挖,同时进行水平和垂直支护。

4.支护结构设计:根据基坑开挖的深度和土质情况,设计合适的支护结构。

我们将采用钢支撑结构和挡土墙的组合方式进行支护。

5.钢支撑结构施工:先进行钢支撑的布设和固定,然后进行横拱架的安装,最后进行斜撑和斜杆的设置。

6.塑料挡土墙施工:先进行挡土墙的基础开挖和嵌岩带的处理,然后进行塑料挡土墙的拼装和固定。

7.基坑排水:根据地下水位和排水需求,进行合理的基坑排水设计。

我们将采用水平井和排水管网的方式进行基坑排水。

8.安全监控:对基坑工程进行24小时安全监控,包括监测支护结构的变形和地下水位的变化等。

四、施工机械和设备1.基坑开挖机:用于进行基坑的试探性开挖和正式开挖。

2.钢支撑施工机:用于进行钢支撑结构的布设和固定。

3.塑料挡土墙施工机:用于进行塑料挡土墙的拼装和固定。

4.排水泵:用于进行基坑排水。

5.安全监控设备:包括测量仪器和监测装置等。

五、施工安全措施1.员工培训:对参与施工的员工进行专业培训,提高他们的安全意识和操作技能。

2.安全防护措施:要求施工人员佩戴好安全帽、安全鞋和其他必要的防护设备。

深基坑支护结构设计与施工要点

深基坑支护结构设计与施工要点

深基坑支护结构设计与施工要点随着城市化进程的加快,越来越多的高层建筑和地下工程需要在狭小的土地上进行兴建。

而在这些兴建过程中,深基坑支护结构的设计与施工成为了一项重要的任务。

深基坑支护结构是指在土质条件较差、挖掘深度较大的情况下,为保障基坑稳定、防止土体滑坡及坍塌而进行的支护措施。

而设计与施工的要点则是确保深基坑支护结构的安全可靠和施工进度的合理推进。

首先,在深基坑支护结构的设计中,应充分考虑土质条件与地下水位的情况。

土质条件的分析能够帮助工程师了解土体的力学性质,从而选择适合的支护形式和参数。

地下水位的分析能够提供给工程师关于水压力的信息,从而为支护结构的设计提供参考依据。

其次,在深基坑支护结构的设计中,应注重结构的稳定性和承载能力。

支护结构的稳定性主要包括土体的侧方稳定和底部稳定。

侧方稳定可以通过添加支撑桩、地锚或者悬挂索等手段来加固土体,而底部稳定则可以通过板桩或者拱形悬挂锚杆等手段来增加土体的承载能力。

再次,在深基坑支护结构的设计中,应考虑施工时所使用的设备和材料的可行性和经济性。

设备的可行性主要包括设备的尺寸和操作空间的限制,而材料的可行性则包括材料的供应状况和价格等因素。

同时,经济性的考虑可以帮助工程师选择成本较低、性能相当的材料和设备,从而提高项目的经济效益。

最后,在深基坑支护结构的施工中,应注重施工过程的协调和监测的实时性。

协调是指不同施工环节之间的衔接和配合,只有各环节之间的无缝衔接,才能确保施工的连贯性和高效性。

而监测的实时性则是指在施工过程中及时监测和调整支护结构的状态和性能,从而确保支护结构的安全可靠。

综上所述,深基坑支护结构的设计与施工要点是一个全面而复杂的工作。

在设计阶段,需要考虑土质条件、地下水位、结构稳定性和承载能力等因素;在施工阶段,需要注重设备和材料的可行性和经济性,同时要协调施工过程和实时监测。

只有在各个方面都做到严谨专业,才能保障深基坑支护结构的质量和安全。

深基坑支护结构设计与施工技术

深基坑支护结构设计与施工技术

深基坑支护结构设计与施工技术
深基坑支护结构设计与施工技术是建筑工程中的重要环节,对于确保工程的安全性和稳定性具有重要意义。

以下是关于深基坑支护结构设计与施工技术的要点:
一、设计要点:
1.选择合适的支护结构类型:根据工程的地质条件、基坑深度、周边环境等
因素,选择适合的支护结构类型,如排桩支护、地下连续墙支护、水泥土
挡墙等。

2.确定支护结构的尺寸和布置:根据基坑的深度和宽度,以及土体的性质,
确定支护结构的尺寸和布置,确保其能够承受土压力和水压力。

3.考虑支护结构与主体结构的结合:在设计支护结构时,需要考虑其与主体
结构的结合方式,确保两者能够协调工作。

4.验算支护结构的稳定性:在设计过程中,需要对支护结构进行稳定性验
算,确保其在使用过程中不会发生失稳或破坏。

二、施工技术要点:
1.做好施工前的准备工作:在施工前,需要做好场地平整、材料设备准备、
技术交底等工作,确保施工能够顺利进行。

2.严格控制施工质量:在施工过程中,需要严格控制施工质量,确保支护结
构的尺寸、位置、垂直度等符合设计要求。

3.加强监测和预警:在施工过程中,需要加强对支护结构和周边环境的监
测,及时发现和处理可能出现的问题,确保工程的安全。

4.做好施工记录和资料整理:在施工过程中,需要做好施工记录和资料整理
工作,为后续验收和维护提供依据。

总之,深基坑支护结构设计与施工技术是建筑工程中的重要环节,需要综合考虑多种因素,确保工程的安全性和稳定性。

深基坑支护结构设计及施工文论文

深基坑支护结构设计及施工文论文

关于深基坑支护结构的设计及施工的探讨[摘要] 随着城市建设的飞跃发展,对建筑工程基础要求也越来越深,而基坑支护成为深基础工程中的关键部分,由于城市的建筑密集,基坑周围复杂的地下设施和地质条件,使基坑支护成为非常重要的关键技术。

结构设计还是施工组织都应从整体功能出发,将各部分协调好,才能达到安全可靠。

设计安全、科学的基坑支护方案,对加快工程进度,节省建设资金,保证基础工程顺利进行具有重要的意义。

[关键词] 深基坑工程结构设计一、深基坑支护结构的主要型式与运用按照结构构件的几何型式和受力特点,可归纳为以下几种主要型式:1、悬臂式支护结构主要有重力挡墙,钢筋混凝土灌注桩、预制桩、地下连续墙等。

悬臂式支护结构控制变形能力较差,适用于基坑开挖深度较浅(一般不超过8米),对变形和限制位移要求不高的工程。

2、锚拉式支护结构有锚拉桩或锚拉连续墙,锚杆与挡土结构连结,锚入地下利用地层锚固力,平衡挡土结构所受的土压力,适用于开挖深基坑和地面荷载大及对变形有严格要求的工程。

3、内支撑式由外围挡土桩与钢筋混凝土平面支撑桁架或环形支撑等组合。

设计人员应根据现场条件选择科学、合理的支护结构。

二、支护结构的设计1、悬臂式支护结构(1)根据土质情况和基坑开挖深度确定桩型和桩长(2)土压力计算主动土压力:①被动土压力:②(1)支护结构稳定验算a) 倾覆验算:≥1.5③b) 滑移验算:≥1.3 ④整体稳定按圆弧滑动法计算,若有软弱下卧层时,应按实际滑动面计算。

整体稳定安全系数k≥1.3⑤式中li-第i条土条顺滑弧面的弧长(m);qi-第i条土条地面荷载(kn/㎡);bi-第 i条土条款度(m);c i-第 i条土条沿滑面的内聚力;wi -第 i 条土条重量(kn/m3; ai-第 i 条土条滑弧中点的切线和水平线夹角(度)。

d)管涌:≥1.5⑥式中 k-抗管涌安全系数;r′.rw—分别为土的浮重度和水的重度;h′—水头差;d—桩入土深度。

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深基坑支护结构设计与施工
【摘要】某建设工程项目基坑深度为17米,动工总面积超过三万平方米,施工地点直线距离长江36米,土质情况为砂砾土层,项目周边全部为已投入使用民用建筑,该基坑施工由于设计合理、施工方法得当、控制监测过程严密,因此获得了较大成功,本文将其中重要施工技术总结出来,以为行业技术人员提供参考。

【关键词】深基坑;支护结构;设计;施工
1、工程介绍
该基坑工程施工地点位于长江边某地级市,开挖平均深度达到13米,最深处17米;施工面积超过三万平方米,整个施工图类似一个圆月弧形,两端小,中间大;由于属于大型地下基坑工程,且土质条件恶劣,多为砂砾岩层,地下水十分丰富,周边建筑距离较近,施工面临着较大的困难和风险,由于基坑施工地点旁边有本市新建成不久的全钢结构青少年宫,该建筑物两个裙楼正对着本基坑两头,最近距离仅有11米。

市政府事先已通知工程项目部,在施工期间不得影响青少年宫的正常运转。

基坑南边是长江主干道,离江边最近处为36米。

二者中间是本市一条重要城市交通干线。

由于基坑最深处要超过10米以上,基本位于江面水平线下方,因此地下水较为充沛。

地质勘探结果表明:“由于工程地点紧邻长江,地下水与江水存在一定的联系。

”而本工程计划工期为一年半,必定要经历长江丰水期。

本基坑三面都与城市建筑物相邻,这类建筑物基础都相比基坑
浅,因此,从工程施工特点来看,本基坑的施工不能采取“先深后浅”的技术方案,这无形中又增加了基坑施工的难度。

2、基坑支护结构设计方案
根据基坑周边的地理条件和地质特点,工程人员编制了不同的施工方案,南面因为有相距较近的青少年宫,因此南面基坑围护体系是:咬合桩+旋喷桩+锚索+支撑梁。

2.1咬合桩。

咬合桩由两根素砼桩和一根钢筋砼桩共同组成。

其施工重点是用素砼桩基来保证钢筋桩身垂直,使得钢筋砼与素桩咬合牢固,可有效发挥连续止水挡土的功能。

咬合桩直径为1.2米,咬合宽度为0.35米,超缓凝砼终凝时间50小时。

咬合桩a桩长为基坑深度的1.0倍,咬合桩b桩为基坑深度的1.8倍。

a桩主要作用是挡土隔水,b 桩除挡土隔水外还有传力到基坑深处的作用。

由于咬合桩具有挡土隔水的作用,东西和北面围护的主体采用的是咬合桩。

2.2旋喷桩。

进行咬合桩施工之前,必须清理干净地下阻碍物,由于青少年宫的地基钢梁已深入地下较深处,影响了部分咬合桩的正常施工,故采用了旋喷桩来弥补。

本项目使用的旋喷桩,直径900毫米,彼此间隔500毫米,三重旋喷桩长为基坑深度的1.8倍。

其他指标为:空气压力0.7mpa,水压25mpa,浆液压3mpa,水泥用量为650kg/m3,水灰比0.9。

2.3锚杆。

因咬合桩呈悬臂状,加之开挖深度大,咬合桩悬臂部分长,为增加咬合桩挡土能力,设计者在素砼桩上设计了3~4道
锚杆,长度为21~24m,每道锚杆为4~5根钢绞线。

2.4钢筋砼支撑梁。

为保证施工时不影响青少年宫的正常运转,在与青少年宫接近的施工部位,特别加装了四道钢筋砼支撑梁,每根梁之间相距5米,防止大剧院拱角产生侧移。

南面为靠长江一侧。

为切断长江江水和本基坑地下水水力联系,设计者在南面设计了“咬合桩+三重旋喷桩+四道锚索”的挡土墙防水维护体系。

西面靠近正在修建的高层建筑处两基础的高差处用土钉喷锚。

北面是唯一无已有建筑之处,也作为工地进料口和工作场地,采用了台阶放坡大开挖,坡面用素砼喷锚。

3、基坑支护结构施工技术措施
3.1施工应急预案。

为有效应对施工过程中可能出现的意外情况,在制定施工计划方案时,要增加“紧急情况”,要建立紧急情况处理小组,并装备功能完善和全面的抢险设备,在人、财、物方面做好充足保障,随时应对各类紧急情况。

3.2事故桩的处理措施
3.2.1平移桩位咬合。

如果受到其他外部因素影响,a1桩混凝土凝结时间过长,且混凝土强度大于9mpa时,b1桩无法切割al桩成孔。

遇到这种情况,可考虑拆除a2桩周围的幕墙,在a2桩不调整桩位的情况下先保证b1与a2咬合施工,b1桩与al桩相切,然后按顺序继续施工a3、b2、…,最后沿a1、bl两桩外侧施工旋喷桩进行封堵。

3.2.2预留咬合企口。

咬合桩施工的流水作业中断,迅速移机对
末端桩进行切割,单侧咬合面成孔,然后在孔内灌注河砂拔管形成砂桩,待后续咬合施工至该桩时重新成孔完成连续咬合桩的施工。

4、基坑开挖维护施工中异常情况处理
工程施工过程中,各项工作进展顺利,除了南边临江一处锚索出现喷涌外,后经过处理基本控制,再无其他异常情况发生。

整个基坑主体施工如期完成,由于工期相对较长,且周围环境复杂,在施工过程中还是遇到如下几个问题:
4.1咬合桩的咬合处被地下水撕开喷水的处理。

在施工过程中,总共发生了三次严重的咬合桩的咬合处被地下水撕开喷水事故,最危险的一次事故出现在长江丰水期,时值大雨天气。

在长江方向附近的咬合桩,有一处a、b桩咬合处突然被水撕开一道裂缝,裂缝长1.5m,宽10cm,水呈喷射状喷出,幸好在第一时间被基坑安全巡守人员发现。

各方按应急预案联合行动,各方人员迅速到位,抢险物资及时运到现场。

首先用型钢将喷水处顶牢,然后用沙袋叠堆三层,基本将强喷水制住。

然后在坑顶用旋喷机注入掺有速凝剂的水泥浆,迅速堵住了喷水。

本次对咬合桩的喷水养护,前后共历时一个小时,大量泥沙被流水冲出,此时基坑底板钢筋已绑扎,流沙在钢筋笼中极难处理,若发现的晚,或堵水施工时间太长,流出的河砂会更多,基坑顶地面空鼓塌隔面更大,甚至将会造成灾难性后果。

4.2土体侧移值超警戒处理。

当地下施工结构缓慢增长起来,在增长至基坑上方高度时,已清除了支撑梁中的其中两道,最上面一
道支撑梁正着手拆除时,监测单位报告:位于拟拆支撑梁的两根侧斜管的监测数据已到达设计的警戒值40mm,且连续6天的侧移值量每天以0.3mm的速度增加。

针对上述情况,各方责任主体负责人开会研究,经实地考察和查阅了全部由监测单位提供的监测报告,比较一致的看法是:(1)测斜量的增加趋势在拆除最后一道支撑梁以前就已经发生,和正在拆除最后一道支撑梁并无关系;(2)侧移量大的位置靠近地坪表层,土体深度侧移并不大;(3)已有两道换撑已做好,并开始受力;(4)警戒值设计时有适当的余量。

5、结束语
本文对基坑的整个施工过程了进行了全程跟踪,对超深基坑的施工难度和风险深有体会,特别是在临近江河湖泊附近或者周边存在高楼的情况下,施工难度更是显著提高,任何微小的误差都有可能导致严重的施工事故。

本项目具有深度大、施工面积大的特点,它的顺利竣工与如下几方面有关:设计方案、监控方案和施工方案具有很好的科学性。

如今地下基坑工程项目日益增加,许多城市三旧改造项目经常需要进行地下施工,希望本文能够起到很好的参考借鉴意义。

参考文献
[1]梁小飞.高层建筑深基坑施工技术研究.建筑家.2009(6).
[2]张金初.浅议深基坑施工结构技术.同济大学学报.2005(9).。

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